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本發(fā)明涉及一種短TiO2納米管陣列化學需氧量傳感器的制備方法,將清洗 過的鈦片作為陽極,置于含氟離子的電解質(zhì)溶液中,以鉑電極為對電極,進行 陽極氧化,在整個陽極氧化反應(yīng)過程中,對進行反應(yīng)的電解質(zhì)溶液進行超聲波 超聲分散,反應(yīng)時間控制在10-60min,超聲波的頻率控制在25-80KHz之間; 陽極氧化完成后,得到鈦基短TiO2納米管陣列薄膜樣品;將樣品用水沖洗后置 于烘箱中干燥,待冷卻至室溫后,再經(jīng)燒結(jié),即可得到鈦基短TiO2納米管陣列 COD傳感器。本發(fā)明傳感器的管長短,納米管與基底的結(jié)合力強,傳感器的穩(wěn) 定性高、壽命長和光電催化性能高,特別適用于在水質(zhì)分析中光電催化法測定 水體中的化學需氧量。
本發(fā)明公開了一種硅負極材料電化學性能的快速評價方法,其包括如下步驟:將硅粉、導(dǎo)電劑加入粘結(jié)劑A中,經(jīng)過納米級分散,得到漿料A;將表面功能化的粘結(jié)劑B加入到所述漿料A中,混勻,得到漿料B;將所述漿料B涂布到銅集流體表面,干燥后,沖制成極片;將所述極片組裝成CR系列紐扣式電池,進行評價測試。與本發(fā)明具有如下的有益效果:本發(fā)明主要是通過硅顆粒的納米分散工藝的設(shè)計、表面功能化的粘結(jié)劑的匹配、極片的快速干燥等過程設(shè)計,從而實現(xiàn)對硅負極材料電化學性能的精確和快速的分析評價。
本發(fā)明提供一種基于電化學阻抗譜的退役鋰離子電池快速分選重組方法,用于對退役鋰離子電池進行快速分選重組,其特征在于,包括以下步驟:步驟S1,對退役鋰離子電池進行電化學阻抗譜測試與弛豫時間分布分析,從得到的電化學阻抗譜奈奎斯特圖阻抗曲線與橫軸的交點計算出退役鋰離子電池的歐姆內(nèi)阻RO;步驟S2,基于預(yù)先訓練好的黑箱模型以及弛豫時間分布數(shù)據(jù),對退役鋰離子電池進行電池容量的快速估計;步驟S3,基于弛豫時間分布數(shù)據(jù)提取退役鋰離子電池阻抗特征信息,并將該信息與預(yù)估電池容量以及歐姆內(nèi)阻RO作為一個六維度的重組判據(jù)輸入至高斯混合模型;步驟S4,高斯混合模型對退役鋰離子電池進行軟聚類重組完成分選重組。
本實用新型公開了一種地下水原位化學和生物修復(fù)模擬試驗裝置。它包括矩形滲流槽、進出水緩沖槽、供水裝置和液體回收瓶,供水裝置由氮氣囊、儲液瓶和蠕動泵組成,與進水緩沖槽底部連接,滲流槽分別通過多孔布水隔板與進水緩沖槽和出水緩沖槽連通,出水緩沖槽外側(cè)設(shè)帶閥門的排水孔,連接到液體回收瓶;滲流槽上游設(shè)一排注射井,槽內(nèi)設(shè)若干監(jiān)測井,監(jiān)測井內(nèi)裝有水質(zhì)分析探頭;滲流槽和進出水緩沖槽頂部設(shè)密封頂板,頂板上設(shè)進、排氣孔;滲流槽側(cè)壁上設(shè)測壓管。本實用新型裝置設(shè)計靈活簡便,試驗成本低,過程可控性強,可用于研究原位條件下化學和生物強化處理有機污染地下水的動態(tài)效果及其作用機制,也可用于觀察特定污染物在地下水中的衰減過程。
一種面向探究式與個性化學習的線上實驗教學系統(tǒng)。本發(fā)明系統(tǒng)包括平臺、學生客戶端、教師客戶端;所述平臺包括數(shù)據(jù)庫、關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法模塊、個性化服務(wù)模塊、數(shù)據(jù)分析模塊、可視化模塊;平臺功能:所述平臺包括線上實驗教學基礎(chǔ)設(shè)施和個性化學習指導(dǎo)兩大功能;所述線上實驗教學基礎(chǔ)設(shè)施主要是服務(wù)于線下線上實驗相結(jié)合的教學模式,使用在線評測技術(shù),為教師提供班級管理、作業(yè)布置、作業(yè)在線批改、成績統(tǒng)計等功能,代替教師完成重復(fù)機械的工作部分,幫助教師更好地開展線上實驗教學;所述個性化學習指導(dǎo),是指通過數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)方法,根據(jù)學生個人的學習情況為學生提供定制化學習指南,幫助學生更好地開展線上自主探究式學習。
本發(fā)明涉及一種適用于氣固相電化學反應(yīng)的反射式控溫紅外光譜原位池,其特征在于,包括由上至下依次設(shè)置的上法蘭、中法蘭及基座法蘭。本發(fā)明為傅里葉紅外儀器設(shè)備提供了原位表征方法拓展,在應(yīng)用上針對氣固相界面電化學的表面分析,解決現(xiàn)有電化學氣相反應(yīng)雙電極池紅外光譜原位池的空白。本發(fā)明公開的在線原位反應(yīng)池不但實現(xiàn)對室溫氣相電化學反應(yīng)過程進行原位透射紅外高時間分辨率測試,而且滿足以不同溫度為參數(shù)的反應(yīng)過程表征要求,溫度控制范圍最高達到150℃。本發(fā)明適用于理解氣相電化學反應(yīng)中離子交換膜上催化劑表面中間產(chǎn)物向產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化過程,也適用于燃料電池反應(yīng)過程的模擬表征,同時該發(fā)明的結(jié)構(gòu)也適用于其他光進光出方法對電化學氣相反應(yīng)的原位表征。
本發(fā)明提供了一種利用組蛋白作為內(nèi)參的免疫組織化學定量方法。該方法采用組蛋白家族作為免疫組織化學的內(nèi)參蛋白,利用免疫組織化學法和圖像處理軟件對待測蛋白質(zhì)進行定量分析;此外,該方法還包括分別對H3F3B和腫瘤標記物進行染色的步驟或采用雙色免疫組化方法同時對H3F3B和腫瘤標記物進行染色的步驟。本發(fā)明提供的利用組蛋白作為內(nèi)參的免疫組織化學定量方法,利用了組蛋白在組織的縱向和橫向切面以及同一張切片的不同部位中的蛋白質(zhì)水平的均一,可克服樣品制備、抗原孵育條件、一抗和二抗孵化條件等因素上的差異,結(jié)果穩(wěn)定且高度可重復(fù)性,將大大提高生命科學和免疫病理學中IHC標記定量的精確度。
本發(fā)明涉及一種大型化學品船槽型艙壁的制備方法,包括:艙壁板塊的試制;在胎架上對Z形不銹鋼板進行拼焊,拼焊中采用壓載墩邊焊邊壓;拼焊后,對焊縫角變形內(nèi)場矯正,使焊縫角變形的偏差≤2mm,測量形成的槽形板尺寸為第一數(shù)據(jù);將多個槽形板擴散拼裝,形成板塊單元,切割余量、打磨,測量板塊單元尺寸為第二數(shù)據(jù),并對板塊單元的上口和下口分別進行結(jié)構(gòu)加強,完成艙壁板塊的試制;根據(jù)第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)測量分析,確定艙壁船臺的余量線;按步驟S1制備艙壁板塊,將制備的艙壁板塊與艙壁船臺完成裝焊合攏。本發(fā)明提供方法控制各階段尺寸數(shù)據(jù),并進行測量分析,確定艙壁船臺的余量線,減少了吊裝定位次數(shù),縮短了制作周期。
本發(fā)明涉及一種化學急救資源智能配置系統(tǒng),包括事故記錄模塊,用于對化學事故數(shù)據(jù)的傳輸記錄;包括急救資源智能配置模塊,用于對化學事故的分析預(yù)測和方案反饋,其優(yōu)點在于:本發(fā)明能夠根據(jù)院前采集的化學傷害源,病人病情,病人到院數(shù)量等信息自動配置所需救護人力資源,其系統(tǒng)通知醫(yī)護人員并傳送院前支持和院內(nèi)救治的應(yīng)急響應(yīng)信息,并通知應(yīng)急團隊將正確的資源送到正確的位置,進而確保他們?yōu)椴∪说竭_時所需東西做好準備;同時還能夠加快醫(yī)護人員應(yīng)急響應(yīng)時間和醫(yī)用設(shè)備材料的充足和及時獲得并提高患者獲得快速治療和獲救的機會,提高了搶救的效率,同時也減輕了醫(yī)護人員的工作負擔。
本發(fā)明提供了一種熒光性聚萘,在硝基烷烴體系中,以路易斯酸為催化氧化劑將萘單體通過一步法聚合成無定型態(tài)粉末狀聚萘。具有操作簡單,制備成本低,易于工業(yè)化批量生產(chǎn)等優(yōu)勢。本發(fā)明制備的聚萘具有明確的線性結(jié)構(gòu)特征,聚合度在3~29范圍內(nèi)。該聚萘是藍色熒光發(fā)射體,發(fā)光能力遠遠強于萘單體,由其構(gòu)建的Fe3+猝滅型熒光化學傳感器,可以實現(xiàn)10-6mol/L~10-3mol/L濃度范圍內(nèi)的Fe3+離子的傳感探測。而且抗干擾能力強,堿金屬離子、堿土金屬離子和過渡金屬離子如Hg2+、Co2+和Pb2+等對其探測均無實質(zhì)性影響。該聚合物在化學化工、傳感探測和分析測試等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明屬于電化學技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種刻有金屬納米光柵的電化學工作電極及其制備方法。目前,人們對電化學反應(yīng)在分子層面上的理解還十分欠缺,獲取反應(yīng)過程的中間產(chǎn)物、化學鍵的構(gòu)型、取向,仍然是一個嚴峻的挑戰(zhàn);紅外振動光譜法是化學分析中獲取分子層面信息最有效的技術(shù),但是紅外光在電極和電解液中會強烈衰減,使得紅外光譜難以測量。本發(fā)明提供的金屬納米光柵的電化學工作電極,通過光柵對動量的補償,可以將入射的紅外光耦合成為在界面上傳播的具有很強近場增強效果的表面等離激元,補償金屬電極、電解液對于紅外的吸收,使得電化學界面上的場強得到一個可觀的增強,以實現(xiàn)電化學界面上原位、實時的反應(yīng)過程中分子振動光譜的獲取。
本發(fā)明涉及一種納米管陣列化學需氧量傳感器 的制備方法及其應(yīng)用,首先將鈦片表面處理后,用做陽極,采 用氫氟酸水溶液做電解液,鉑電極為對電極,對鈦片進行陽極 氧化,然后高溫燒結(jié),在金屬鈦表面得到一層管長300~ 700nm、管徑為20~90nm的 TiO2納米管陣列薄膜;由金屬鈦 和鈦表面形成的TiO2納米管陣 列薄膜構(gòu)成納米管陣列化學需氧量傳感器。本發(fā)明的傳感器制 備工藝簡單,穩(wěn)定性高,導(dǎo)電性好,特別適用于在水質(zhì)分析中 光電催化法測定水體中的化學需氧量,且測定過程無污染。
本發(fā)明涉及一種基于熒光共軛聚合物激光效應(yīng)的化學傳感器、方法及其應(yīng)用。所述的傳感器包括微諧振腔和與之結(jié)合的熒光共軛聚合物熒光聚合物既用作傳感材料,同時作為激光增益介質(zhì),采用脈沖激光對其進行泵浦,在各種微諧振腔的調(diào)制下,產(chǎn)生受激輻射的激光輸出。在與被分析物作用后,聚合物的熒光強度和增益系數(shù)發(fā)生改變,從而影響微諧振腔中激光傳播特性,導(dǎo)致激光的輸出強度隨之變化,即可實現(xiàn)傳感功能。本發(fā)明利用了激光的高強度、單色性、閾值特性,克服傳統(tǒng)熒光化學傳感器中熒光的低強度、寬光譜、易受干擾的缺點,具有高靈敏度、快速響應(yīng)和強抗干擾能力??赏瑫r實現(xiàn)近距離和遠距離的包括環(huán)境污染物、毒品、化學物質(zhì)和生物物質(zhì)等化學品探測。
本發(fā)明提供了電化學過程的多尺度多物理場模擬方法及應(yīng)用,通過動態(tài)數(shù)據(jù)建模的方式,首先建立電化學過程數(shù)據(jù)模型,而后在電子尺度、原子尺度上、分子尺度、介觀尺度、宏觀尺度上進行模擬,而后基于多尺度多物理場模擬結(jié)果,對電化學過程中的參數(shù)與得到的性能數(shù)據(jù)進行定性、定量分析,并進行分類與歸納整理;建立各參數(shù)與電化學系統(tǒng)性能的關(guān)聯(lián)模型,通過結(jié)果與性能預(yù)測來反饋調(diào)節(jié)、優(yōu)化電化學過程的各項參數(shù)。本發(fā)明涵蓋電子尺度到宏觀尺度的電化學過程模擬,對于不同計算尺度使用不同理論方法來達到計算的高準確性和高效性,能夠高效地優(yōu)化電化學系統(tǒng)的研究流程,降低實驗的試錯成本,提高電化學領(lǐng)域的研究、設(shè)計、生產(chǎn)效率等。
本發(fā)明涉及一種壓力蒸汽滅菌化學指示卡變色判斷設(shè)備,所述化學指示卡表面具有一對比色區(qū)域以及一指示物變色區(qū)域,所述設(shè)備包括:一機殼,其具有一供所述化學指示卡插入其中的卡槽;設(shè)置在所述機殼內(nèi)部用于采集所述對比色區(qū)域的標準光譜的第一光譜測量傳感器;設(shè)置在所述機殼內(nèi)部用于采集所述指示物變色區(qū)域的指示物光譜的第二光譜測量傳感器;設(shè)置在所述機殼內(nèi)部的中央處理器。本發(fā)明實現(xiàn)了醫(yī)院消毒滅菌監(jiān)測環(huán)節(jié)中對包內(nèi)化學指示卡上的指示物有效變色范圍的定量判斷和自動化定性分析,從而能準確地判斷滅菌操作是否成功,具備高可靠性和高靈敏度的特點,可有效彌補傳統(tǒng)的肉眼觀察判斷的不足之處。
本發(fā)明涉及煙草化學成分分析的技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種基于化學標志物的卷煙包裝密封性的評價方法。所述方法包括以下步驟:1)采集密封體系中待測樣品周圍的空氣;2)將所述步驟1)中的空氣進行熱脫附;3)將經(jīng)步驟2)熱脫附后的空氣,采用氣相色譜?質(zhì)譜聯(lián)用法進行測定;4)將所述步驟3)中的測定結(jié)果進行密封性判定,以所述空氣中的待測樣品化學標記物的峰面積大于10000且信噪比大于10倍作為密封性差的判定標準。本發(fā)明的方法適用性廣,靈敏度高,方法可靠簡便。無需破壞原有包裝的基礎(chǔ)上,準確判斷卷煙包裝是否泄露。
一種用于監(jiān)測水漬狀缺陷的檢測晶圓及檢測方法,其中檢測晶圓,包括晶圓;位于晶圓上的介質(zhì)層;位于介質(zhì)層中的若干鎢金屬插塞,鎢金屬插塞的表面與介質(zhì)層的表面齊平。將本發(fā)明的檢測晶圓對某一化學機械研磨機臺設(shè)備進行監(jiān)測時,當檢測過程中如果有去離子水濺射到檢測晶圓表面時,去離子水仍為液態(tài),該濺射到檢測晶圓表面的去離子水溶解鎢金屬插塞表面的鎢鹽,經(jīng)過熱板干燥、風干或自然干燥后,該去離子水經(jīng)濃縮后在介質(zhì)層區(qū)域形成含有鎢鹽的水漬狀缺陷,通過缺陷檢測設(shè)備可以檢測到該水漬狀缺陷,因而可以很快的判斷該化學機械研磨機臺是否存在問題,防止將在線產(chǎn)品在存在問題的化學機械研磨機臺上進行相應(yīng)的工藝,防止產(chǎn)生漏電現(xiàn)象或開路現(xiàn)象。
本發(fā)明屬于柔性光電子傳感技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于高靈敏單晶硅納米薄膜光電子器件的氣體與化學物質(zhì)探測傳感系統(tǒng)的制備方法。本發(fā)明首先采用整體轉(zhuǎn)移的工藝,將單晶硅納米薄膜光電三極管轉(zhuǎn)移到柔性的聚酰亞胺襯底上實現(xiàn)高靈敏的柔性光電子器件。以此器件為平臺,在器件表面修飾在特定氣體或化學物質(zhì)作用下能發(fā)生光學參數(shù)變化的敏感材料,通過分析系統(tǒng)吸附化學物質(zhì)后光電信號的變化,實現(xiàn)氣體與化學物質(zhì)的探測傳感。本發(fā)明作為傳統(tǒng)傳感器的有力補充,為未來可集成于芯片上的非接觸式氣體與化學物質(zhì)的傳感探測系統(tǒng)的研制奠定了基礎(chǔ)。
本發(fā)明涉及一種用于密閉電池單電極電化學行為研究的三電極電解池,它是將電池的外殼底部開孔,開孔部位浸入裝有電解液的并放置了參比電極的容器中,電池的正負極分別作為研究電極和對電極,與參比電極構(gòu)成一個三電極電解池。本發(fā)明主要解決現(xiàn)有三電極電池,在實際正負極組成的電池中研究各個單電池的電化學舉動,需要將原要分析的電池在惰性氣氛環(huán)境下進行拆解,拆解過程中正負極易受環(huán)境影響發(fā)生副反應(yīng),極片的物料在拆解過程中也容易從箔材上脫落等,對三電極的組裝造成困難等技術(shù)問題;對擬調(diào)查研究電池的實際狀況幾乎不構(gòu)成影響的情況下,可以分別測試正極和負極的實際電化學行為,可用于電池的失效分析等領(lǐng)域。本發(fā)明操作簡單、實施方便。
本發(fā)明公開了一種基于多智能體強化學習的乳腺病歷實體識別標注增強系統(tǒng),其特征在于,包括用于將原始數(shù)據(jù)處理為系統(tǒng)可識別分析的表示形式的乳腺臨床電子病歷數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊,對乳腺臨床電子病歷數(shù)據(jù)從病歷內(nèi)容、結(jié)構(gòu)特征、語言特征和語義特征進行分析,用于提取文本中的醫(yī)療概念實體的醫(yī)療臨床實體識別模塊及用于對從乳腺電子病歷中抽取出的錯誤實體標簽進行修正的強化學習標注增強模塊。本發(fā)明基于部分可觀測馬爾科夫決策過程設(shè)計了針對實體識別序列標注的多智能體強化學習模型,對標注結(jié)果進行修正,相比于傳統(tǒng)深度學習實體識別模型,有效提高了準確率。
一種基于三基色原理的液體化學輻射劑量計,由二者之間并無直接物理連接的液體化學輻射探頭和測量處理裝置兩部分組成,液體化學輻射探頭由密閉的外殼及其包含的化學溶液構(gòu)成;測量處理裝置由外殼、光線發(fā)射器、測試管固定裝置、含有一個三基色色度傳感器模塊的光線接收器、帶有模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的微處理器、顯示器和鍵盤構(gòu)成;帶有模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的微處理器通過其輸入/輸出口與顯示器和鍵盤連接,并通過其模數(shù)轉(zhuǎn)換輸入口與光線接收器連接;測試管固定裝置位于光線發(fā)射器和光線接收器之間。該儀器用于輻射加工,醫(yī)療照射,核事故應(yīng)急等輻射劑量的探測,準備簡便,分析快速,價格低廉,使用維護成本低,適合多種場合使用,是一種具有推廣前景的儀器設(shè)備。
本發(fā)明提供一種利用帶鋼化學成分數(shù)據(jù)提高熱軋軋制力預(yù)報精度的方法,其包括以下步驟:根據(jù)鋼種特性選擇化學成分影響系數(shù);選取數(shù)個帶鋼,從過程機中提取軋制力設(shè)定值數(shù)據(jù)和實測值數(shù)據(jù);根據(jù)設(shè)定數(shù)據(jù)和實測數(shù)據(jù),構(gòu)建目標函數(shù),計算帶鋼中各種化學成分影響系數(shù);根據(jù)各種化學成分的含量最大值以及相應(yīng)的影響系數(shù),對變形抗力的影響量大小進行排序,選取影響量大的前數(shù)種化學成分。計算選取的前數(shù)種化學成分影響系數(shù),將其運用于熱軋軋制力預(yù)報。本發(fā)明方法能夠有效地將化學成分的波動對變形抗力的影響進行分析,提高了軋制力預(yù)報精度和軋制的穩(wěn)定性及厚度的控制精度。
本發(fā)明涉及一種用于化學傷害事故醫(yī)院端的急救平臺預(yù)警系統(tǒng),包括通信建立模塊,用于用于建立通信及交互平臺;包括傳感監(jiān)測模塊,用于對危險化學物品的狀態(tài)數(shù)據(jù)的采集儲存及傳輸;包括急救平臺處理模塊,用于接收和處理數(shù)據(jù)信息;其優(yōu)點表現(xiàn)在:本發(fā)明可適用于化學事故的應(yīng)急救援,且能夠通過對過往化學事故記錄數(shù)據(jù)的深入統(tǒng)計分析建立的具有典型性的事故預(yù)測模型,實現(xiàn)了對化學事故的預(yù)測預(yù)警,并根據(jù)其預(yù)測結(jié)果提高了工作的效率,節(jié)省了時間,減輕了工作的負擔;同時也便于實現(xiàn)對患者病情的搶救和治療;其還可以建立交互平臺,來整合與事件傷害類型相對應(yīng)的專家提供技術(shù)性幫助,實現(xiàn)遠程醫(yī)療救治,大大提升了現(xiàn)場人員的處置能力。
本發(fā)明公開了一種基于LSTM和強化學習的交通燈實時控制方法,所述交通燈實時控制方法包括:車流量數(shù)據(jù)的獲??;數(shù)據(jù)預(yù)處理;根據(jù)以往和目前的車流數(shù)據(jù)使用LSTM網(wǎng)絡(luò)對未來的車流量進行預(yù)測;使用強化學習DQN算法對交通燈進行調(diào)節(jié);對調(diào)節(jié)的交通燈相位進行綜合評估分析所提算法的性能,判斷訓練是否結(jié)束。本發(fā)明的有益效果是:根據(jù)以往數(shù)據(jù)對未來車流進行預(yù)測,對動態(tài)變化的車流進行有效、實時的調(diào)節(jié);提出基于LSTM算法能夠分析并預(yù)測車流序列變化,DQN算法根據(jù)實時和預(yù)測的車流信息對交通燈進行實時控制。
本發(fā)明公開了采用耳石微化學研究日本鰻鱺遷徙行為的方法,采用質(zhì)子掃描微探針技術(shù)分析日本鰻鱺耳石生活史橫切面的微化學組成,從而確定日本鰻鱺遷徙行為,包括耳石挖取、包埋、制片、貼膜、耳石中心定位、生活史橫切面掃描、標樣校正和生活史分析。本發(fā)明解決了耳石中Sr元素含量低,探測時間較長、誤差大以及日本鰻鱺耳石磨片中心不在幾何中心,難以精確定位,采取快速線掃描方式容易丟失生活史部分階段信息等問題,提供了一個可精確定位耳石中心,探測靈敏,快速分析耳石生活史橫切面Sr/Ca比值變化的方法,結(jié)合耳石年輪標志,有效分析日本鰻鱺在淡水、河口和海洋等棲息地的遷徙行為。
本發(fā)明涉及一種鎂基合金Ni-P/TiO2化學復(fù)合鍍層的方法,其特點為采用TiO2納米粉體誘導(dǎo)Ni-P化學復(fù)合鍍層技術(shù)對鎂基合金進行表面處理。將鎂基合金經(jīng)堿洗、酸洗、水洗,干燥;用偶聯(lián)劑對納米TiO2進行表面改性,將改性的納米TiO2加入到鍍液中,采用化學復(fù)合鍍的方法在鎂基合金表面形成Ni-P/TiO2化學復(fù)合鍍層。經(jīng)本發(fā)明工藝處理過的鎂基合金經(jīng)硫酸銅點滴實驗證明其耐硫酸銅時間明顯增長。電位-電容測試和Mott-Schotttky分析其在電解質(zhì)水溶液中的表面氧化膜載流子密度遠遠低于傳統(tǒng)鍍鎳的鎂基合金表面的載流子密度,并且鍍層具有更好的結(jié)合力、耐鹽性和耐酸性。
本發(fā)明涉及到一種顯示INVAR鋼及其焊接接頭金相組織的化學侵蝕劑及其制備方法,每一份該種化學侵蝕劑包括如下成份:三氧化鉻CrO3?3~10g;鹽酸HCL(分析純)?30~100ml;水H2O?30~100ml;其方法包括如下步驟:①按照每份侵蝕劑的配方稱量所需原料;②先將所述的三氧化鉻加入到水中,攪拌至其完全溶解,形成混合溶液;然后將分析純鹽酸緩慢地加入至上述混合溶液中,并攪拌均勻,制成所需的化學侵蝕劑。本發(fā)明的用于顯示INVAR鋼及其焊接接頭金相組織的化學侵蝕劑具有良好的侵蝕效果且侵蝕速度快、效率高、能長期放置,對于INVAR鋼及其焊接接頭金相檢驗具有極高的推廣應(yīng)用價值。
本發(fā)明屬于電化學分析技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種電化學電噴霧電離源。本電離源包括兩個電極:一個外電極和一個內(nèi)電極。內(nèi)電極從外電極的中心區(qū)域穿過。內(nèi)外兩個電極可以呈平行同軸排布,以利提高電極重疊面積并減小電極間距。其中一個電極施加電噴霧電離工作電壓,另一電極相對于這一電極施加電化學電壓。當溶液樣品流入電離源時,由于受到加載在兩個電極之間的電壓作用而發(fā)生電化學反應(yīng),電化學反應(yīng)的產(chǎn)物隨后在電噴霧電離工作電壓的作用下形成氣相離子,并可供后續(xù)的質(zhì)譜儀進行分析。本發(fā)明可以同時進行電化學分析與質(zhì)譜分析,快速測定電化學反應(yīng)的中間體和產(chǎn)物的分子種類和結(jié)構(gòu),原位電化學修飾等。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,易于制作,造價低廉,轉(zhuǎn)化率高,響應(yīng)速度快。
本發(fā)明涉及一種在空氣中大規(guī)模固相合成熒光碳點的綠色化學方法,該方法為,先把碳源制備成尺寸均一的納米粒子,然后把碳源納米粒子均勻分散到無機固體催化劑中壓實,接著在空氣中加熱,冷卻后經(jīng)過水洗和有機溶劑萃取,獲得熒光碳點。本發(fā)明方法不需要高溫高壓反應(yīng)設(shè)備,不需要大量有機溶劑及處理廢水廢液,綠色環(huán)保、成本低廉、操作方便、產(chǎn)率高、適合工業(yè)化的新路線,這樣大規(guī)模制造的碳點有望應(yīng)用于照明顯示、熒光防偽、分析檢測、光電催化等多個領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種鳶尾化學誘變劑量篩選方法,通過構(gòu)建鳶尾無性系組培苗,并將鳶尾無性系組培苗,用不同劑量化學誘變劑秋水仙素進行化學誘變處理,處理后繼續(xù)培養(yǎng),選取誘變處理40天時的組培苗,測定H2O2含量和POD活性,根據(jù)測定結(jié)果進行篩選,通過測定誘變處理后40天時的H2O2含量和POD活性判斷適宜的化學誘變劑量,指標測得值越大,對應(yīng)材料成活率越低,對應(yīng)的化學誘變劑量越不合適,測得值越小,成活率越高,對應(yīng)的化學誘變劑量越合適。本發(fā)明先構(gòu)建鳶尾無性系組培苗作為誘變材料,克服了雜交后代種子為誘變材料時本身存在一定的性狀分離的問題;本發(fā)明通過生理生化指標與成活率的相關(guān)性分析,篩選出2個與化學誘變顯著相關(guān)的生理生化指標,可以用于化學誘變劑量和誘變時間的篩選,可快速縮小誘變系范圍,減輕育種工作量。
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